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公开(公告)号:CN115378231A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210961176.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于零电流检测的DC‑DC变换器调制模式切换电路,属于集成电路技术领域。包括CCM/DCM判断电路、PWM/PFM选择电路和功率管开关。其中CCM/DCM判断电路用于判断DC‑DC变换器工作模式,判断DC‑DC变换器是工作在DCM模式还是CCM模式。PWM/PFM调制电路用于产生PWM调制信号和PFM调制信号,分别用于DC‑DC的CCM工作模式和DCM工作模式。功率开关管有一组大尺寸功率开关管MH1和ML1,一组小尺寸功率开关管MH和ML,小尺寸功率开关主要用在DCM模式来减小开关损耗。PWM/PFM选择电路根据CCM/DCM判断电路产生的判断信号VCTL来进行PWM调制模式和PFM调制模式的选择,并且对功率开关管尺寸进行选择。
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公开(公告)号:CN113218910B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110521359.3
申请日:2021-05-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面结构的太赫兹成像系统及方法,包括:太赫兹源、太赫兹探测器和图像复原模块,其特征在于,还包括空间调制超表面模块;太赫兹源产生太赫兹波,太赫兹波透过成像目标后到达空间调制超表面模块,空间调制超表面模块对太赫兹波进行空间调制;被空间调制后的太赫兹波被太赫兹探测器接收,太赫兹探测器将接收到的信号发送给图像复原模块,由图像复原模块使用压缩感知和信号复原算法实现成像目标的图像还原;使用二维平面结构的空间调制超表面模块,其加工工艺成熟,易于加工,调制方式简单,调控方便;且由于使用压缩感知原理,使得数据采集次数更低,成像速度更快,数据存储量更低。
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公开(公告)号:CN115441871A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211132495.4
申请日:2022-09-08
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明请求保护一种应用于流水线ADC的自适应后台校准系统,包括:采样保持模块,第一变频单元、第二变频单元,低速高精度ADC、待校准流水ADC、LMS自适应滤波器以及减法器;可校准流水线ADC因电容失配、有限运放增益、运放失调等非理想因素造成的线性误差。通过使用低速但高精度的ADC作为基准,与待校准的流水线ADC并联,并将两者的数字输出的差值送到数字自适应滤波器中进行处理,使流水线ADC的输出不断逼近低速但高精度ADC输出,从而达到数字校准的目的。这个过程中,正常的转换过程不受影响,不会降低原ADC的转换速度,具有校准精度高,收敛速度快、跟踪能力强等优点。
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公开(公告)号:CN113267465A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110521855.9
申请日:2021-05-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01 , G01J3/42 , G01J3/28
Abstract: 本发明公开一种基于时域光谱技术的太赫兹双模式成像系统及方法,飞秒激光发射端产生的脉冲激光分成泵浦激光和探测激光,泵浦激光经过延迟后聚焦照射在太赫兹发射端产生太赫兹波,探测激光分成远场成像探测激光和近场成像探测激光经,远场成像探测激光聚焦照射在可移动第二光导探测端,近场成像探测激光聚焦照射在可移动第一光导探测端;太赫兹波经准直聚焦后穿过样品照射在可移动第一光导探测端上;照射在可移动第一光导探测端上的太赫兹波可以通过切换通道准直聚焦后照射在可移动第二光导探测端上,本发明基于现有的太赫兹成像系统的改进,解决了太赫兹成像系统单模式成像、对样品信息探测得不全面和成像分辨率低的问题。
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公开(公告)号:CN113218910A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110521359.3
申请日:2021-05-13
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面结构的太赫兹成像系统及方法,包括:太赫兹源、太赫兹探测器和图像复原模块,其特征在于,还包括空间调制超表面模块;太赫兹源产生太赫兹波,太赫兹波透过成像目标后到达空间调制超表面模块,空间调制超表面模块对太赫兹波进行空间调制;被空间调制后的太赫兹波被太赫兹探测器接收,太赫兹探测器将接收到的信号发送给图像复原模块,由图像复原模块使用压缩感知和信号复原算法实现成像目标的图像还原;使用二维平面结构的空间调制超表面模块,其加工工艺成熟,易于加工,调制方式简单,调控方便;且由于使用压缩感知原理,使得数据采集次数更低,成像速度更快,数据存储量更低。
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